压电式传感器(微课竞赛用)
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压电式传感器实验报告一、实验目的1、了解压电式传感器的工作原理和结构特点。
2、掌握压电式传感器的性能测试方法。
3、学会使用相关仪器设备对压电式传感器的输出特性进行测量和分析。
二、实验原理压电式传感器是一种基于压电效应的传感器。
压电效应是指某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。
当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态。
这种现象称为正压电效应。
相反,当在电介质的极化方向上施加电场时,电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。
在压电式传感器中,常用的压电材料有石英晶体和压电陶瓷。
石英晶体具有良好的机械强度和稳定性,但压电常数较小;压电陶瓷的压电常数较大,但稳定性相对较差。
三、实验设备1、压电式传感器实验模块。
2、信号发生器。
3、示波器。
4、直流电源。
5、砝码及托盘。
四、实验步骤1、按照实验装置图连接好电路,将压电式传感器安装在实验台上,并确保其与其他仪器设备连接正确。
2、打开信号发生器,设置合适的正弦波信号,频率和幅度根据实验要求进行调整,并将信号输入到压电式传感器中。
3、用示波器观察压电式传感器的输出信号,调整示波器的参数,如垂直灵敏度、水平扫描速度等,以便清晰地观察到输出信号的波形。
4、在托盘上逐步增加砝码,观察示波器上输出信号的变化,并记录不同砝码质量下的输出电压值。
5、改变信号发生器的频率,重复步骤 3 和 4,观察并记录不同频率下的输出电压值。
6、关闭实验仪器,整理实验设备和实验数据。
五、实验数据记录与处理1、记录不同砝码质量下的输出电压值,如下表所示:|砝码质量(g)|输出电压(V)|||||50 |05 ||100 |10 ||150 |15 ||200 |20 |2、以砝码质量为横坐标,输出电压为纵坐标,绘制出质量电压曲线。
3、记录不同频率下的输出电压值,如下表所示:|频率(Hz)|输出电压(V)|||||100 |08 ||200 |12 ||300 |15 ||400 |18 |4、以频率为横坐标,输出电压为纵坐标,绘制出频率电压曲线。
传感器测振动实验报告院系: 电子通信工程系班级: 应电112班、小组: 第二组组员:日期: 2013年5月14日实验二十二压电式传感器测振动实验一、实验目的: 了解压电传感器的测量振动的原理和方法。
二、基本原理:压电式传感器由惯性质量块和受压的压电片等组成。
(观察实验用压电加速度计结构)工作时传感器感受与试件相同频率的振动, 质量块便有正比于加速度的交变力作用在晶片上, 由于压电效应, 压电晶片上产生正比于运动加速度的表面电荷。
三、需用器件与单元: 振动台、压电传感器、检波、移相、低通滤波器模板、压电式传感器实验模板。
双踪示波器。
1、实验步骤:2、压电传感器装在振动台面上。
3、将低频振荡器信号接入到台面三源板振动源的激励源插孔。
图7-1压电式传感器性能实验接线图将压电传感器输出两端插入到压电传感器实验模板两输入端, 见图7-1, 与传感器外壳相连的接线端接地, 另一端接R1。
将压电传感器实验模板电路输出端Vo1, 接R6。
将压电传感器实验模板电路输出端V02, 接入低通滤波器输入端Vi, 低通滤波器输出V0与示波器相连。
4、合上主控箱电源开关, 调节低频振荡器的频率和幅度旋钮使振动台振动, 观察示波器波形。
5、改变低频振荡器的频率, 观察输出波形变化。
6、用示波器的两个通道同时观察低通滤波器输入端和输出端波形。
实验三十光纤式传感器测量振动实验一、实训目的: 了解光纤传感器动态位移性能。
二、实训仪器: 光纤位移传感器、光纤位移传感器实验模块、振动源、低频振荡器、通信接口(含上位机软件)。
三、相关原理:利用光纤位移传感器的位移特性和其较高的频率响应, 用合适的测量电路即可测量振动。
四、实训内容与操作步骤光纤位移传感器安装如图所示, 光纤探头对准振动平台的反射面, 并避开振动平台中间孔。
2.根据“光纤传感器位移特性试验”的结果, 找出线性段的中点, 通过调节安装支架高度将光纤探头与振动台台面的距离调整在线性段中点(大致目测)。